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【题目】下列与能量有关的说法正确的是( )
A. 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核结合能越大
B. 根据玻尔理论,原子从低能态向高能态跃进时,核外电子动能增大
C. 发生光电效应时,入射光频率增大,光电子的动能增大
D. 一个氢原子处于
的激发态向较低能级跃进,最多可放出3种频率的光
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【题目】2017年国庆前后京沪高铁率先提速,最高时速由300公里提高至350公里。设高铁受到的阻力与速度平方成正比,以350km/h匀速前进相对于以300km/h匀速前进来说
A. 电力机车提供的牵引力不变
B. 电力机车提供的牵引力只需增加原来的六分之一
C. 电力机车消耗的功率之比为7/6
D. 电力机车消耗的功率的增加量肯定远大于原来的六分之一
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【题目】如图甲所示,物体受到水平推力F的作用,在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力F和物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示.重力加速度g=10m/s2.则
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A. 物体的质量m=0.5kg
B. 第2s内物体克服摩擦力做的功W=2J
C. 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2
D. 前2 s内推力F做功的平均功率![]()
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【题目】如图所示装置由水平轨道、倾角θ=37°的倾角轨道连接而成,轨道所在空间存在磁感应强度大小为B=0.1T、方向竖直向上的匀强磁场.质量m=0.035kg、长度L=0.1m、电阻R=0.025Ω的导体棒ab置于倾斜轨道上,刚好不下滑;质量、长度、电阻与棒ab相同的光滑导体棒cd置于水平轨道上,用恒力F=2.0N拉棒cd,使之在水平轨道上向右运动.棒ab、cd与导轨垂直,且两端与导轨保持良好接触,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.
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(1)求棒ab与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)求当棒ab刚要向上滑动时cd棒速度v的大小;
(3)若从cd棒刚开始运动到ab棒刚要上滑的过程中,cd棒在水平轨道上移动的距离里x=0.55m,求此过程中ab棒上产生的热量Q.
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【题目】如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B,M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,求:
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(1)感应电动势的最大值;
(2)从图示位置起转过90°转的时间内,负载电阻R上产生的热量;
(3)从图示位置起转过90°转的时间内,通过负载电阻R的电荷量;
(4)电流表的示数.
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表,下列说法正确的是( )
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A. 当泄动变阻器的滑动触头P向上滑动时,
消耗的功率变小
B. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大
C. 当滑动变阳器的滑动触头P向上滑动时,电流表
示数变大
D. 若闭合开关S,则电流表
示数变大、
示数变小
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【题目】如图所示,AOB是截面为扇形的透明介质的横截面图,其圆心角∠AOB=90°,半径为r。在OA边的右半部分AD间有一束平行光线垂直OA边射入透明介质,已知透明介质对该光线的折射率n=
。(对于某一光线有折射时不考虑反射)
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①求圆弧面上有光线射出的弧长;
②某光线经圆弧面两次全反射后恰好垂直OB面射出,求出射点到O点的距离(可用三角函数表示)。
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为2m/s,振幅A=2cm,M、N是平衡位置相距为3m的两个质点,如图所示,在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处,已知该波的周期大于1s,下列说法正确的是_____________。
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A.该波的周期为6s
B.在t=0.5s时,质点N正通过平衡位置沿y轴负方向运动
C.从t=0到t=1s,质点M运动的路程为2cm
D.在t=5.5s到t=6s,质点M运动路程为2cm
E.t=0.5s时刻,处于M、N正中央的质点加速度与速度同向
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【题目】如图甲所示,理想变压器的原、副线圈共接有四个规格完全相同的小灯泡,在原线圈所在电路的A、B端输入的交流电的电压如图乙所示,四个灯泡均正常发光。下列说法正确的是( )
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A. 原、副线的匝数比3:1
B. 灯泡的额定电压为55V
C. 原线图两端的电压为220V
D. 若灯泡
的灯丝被烧断,则灯泡
将变暗
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【题目】(11分)图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。
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(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。
⑥以砝码的质量m为横坐标,
为纵坐标,在坐标纸上做出
--m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则
与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。
(2)完成下列填空:
(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。
(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3和Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________mm,s3=__________mm。由此求得加速度的大小a=__________m/s2。
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(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。
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